RU2059196C1 - Устройство для контроля углового положения объектов - Google Patents

Устройство для контроля углового положения объектов Download PDF

Info

Publication number
RU2059196C1
RU2059196C1 SU5021120/28A SU5021120A RU2059196C1 RU 2059196 C1 RU2059196 C1 RU 2059196C1 SU 5021120/28 A SU5021120/28 A SU 5021120/28A SU 5021120 A SU5021120 A SU 5021120A RU 2059196 C1 RU2059196 C1 RU 2059196C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
face
prism
collimator
angle
mirrors
Prior art date
Application number
SU5021120/28A
Other languages
English (en)
Inventor
И.М. Пашкин
Г.А. Москвин
Original Assignee
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им.Ю.А.Гагарина
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им.Ю.А.Гагарина filed Critical Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им.Ю.А.Гагарина
Priority to SU5021120/28A priority Critical patent/RU2059196C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2059196C1 publication Critical patent/RU2059196C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Использование: в измерительной технике для измерения углового положения одного объекта относительно другого. Цель: повышение производительности и точности контроля. Сущность изобретения: устройство содержит лазер, коллиматор и треугольную призму, установленную между коллиматором и зеркалами. В исходном положении призмы нормаль одной грани совпадает, другой грани составляет предельный угол полного внутреннего отражения с оптической осью коллиматора, а третья грань составляет со второй гранью двойной предельный угол полного внутреннего отражения и расположена между зеркалами, оптически связывающими измерительный экран с призмой. 3 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для измерения углового положения одного объекта относительно другого и может быть использовано для контроля геометрических параметров крупногабаритного оборудования и технологической оснастки.
Известно устройство для контроля углового положения объектов, содержащее оптически связанные и последовательно расположенные лазер, коллиматор, фокусирующую линзу, фотоприемное устройство [1]
Устройство имеет следующие недостатки. На точность контроля оказывают влияние линейные смещения фокусирующей линзы с фотоприемным устройством в плоскости, перпендикулярной лазерному лучу. Предварительная центровка линзы с фотоприемным устройством на ось лазерного луча повышает трудоемкость контроля. Диапазон контролируемых углов и точность контроля этих углов зависят от фокусного расстояния линзы (расстояния от линзы до фотоприемного устройства) и находятся в противоречии друг с другом. Поэтому при точном контроле углового положения объектов диапазон контролируемых углов невелик, что повышает трудоемкость введения лазерного луча на фоточувствительный элемент устройства в начальный момент контроля.
Наиболее близким к предлагаемому является устройство, содержащее оптически связанные и последовательно расположенные лазер, диафрагму, два зеркала, одно из которых сферическое, измерительный экран [2]
Устройство имеет следующие недостатки.
Перед выполнением операции контроля осуществляется настройка оптических элементов устройства, так как один чувствительный элемент устройства (сферическое зеркало) связан с лазером, а другой чувствительный элемент (плоское зеркало) связан с контролируемым объектом (торцом трубки). Это увеличивает продолжительность контроля.
Устройство предназначено для контроля малых углов. В процессе выставления объекта в заданное положение на начальном этапе угловое положение этого объекта превышает предел измерений устройства. Поэтому на начальном этапе на измерительном экране устройства отсутствует информация (измерительные пятна) об угловом положении объекта, что приводит к увеличению продолжительности контроля, а значит, к снижению производительности и точности контроля.
Целью изобретения является повышение производительности и точности контроля углового положения объектов.
На фиг. 1 приведена принципиальная схема устройства; на фиг. 2 схема контроля; на фиг. 3 график зависимости угла преломления от угла падения луча при его прохождении из оптически плотной среды в менее плотную.
Устройство для контроля углового положения объектов (фиг. 1) содержит лазер 1, оптически связанные и последовательно расположенные коллиматор 2, два зеркала 3 и 4, измерительный экран 5, треугольную призму 6, установленную между коллиматор 2 и зеркалами 3 и 4 и ориентированную таким образом, что оптическая ось коллиматора перпендикулярна одной грани призмы, с нормалью к другой грани составляет предельный угол полного внутреннего отражения, третья грань, составляющая с второй гранью двойной предельный угол полного внутреннего отражения, расположена между зеркалами 3 и 4, оптически связывающими призму 6 с измерительным экраном 5, корпус 7, в котором расположены призма 6, зеркала 3 и 4 и измерительный экран 5, которые предназначены для установки на объекте 8 (фиг. 2).
Устройство работает следующим образом.
Например, при контроле непрямолинейности или неплоскостности поверхностей крупногабаритных объектов лазер 1 с коллиматором 2 устанавливают на стойку (не обозначена). Стойку жестко закрепляют рядом с контролируемой поверхностью объекта 8, а коллимированный монохроматический лазерный луч направляют вдоль контролируемой поверхности. На контролируемую поверхность против лазерного луча устанавливают подставку с двумя опорами, расстояние между которыми соответствует выбранному шагу измерений. На подставку устанавливают и закрепляют корпус 7. При этом корпус 7 располагают таким образом, чтобы грань призмы 6 находилась со стороны коллиматора 2. При последовательном перемещении подставки на шаг измерения по контролируемой поверхности объекта 8 отклонения от прямолинейности (плоскости) вызывают наклоны корпуса 7 относительно лазерного луча. В зависимости от направления наклона блока грань призмы 6 может располагаться по отношению к лазерному лучу под углом, большим или меньшим предельного угла полного внутреннего отражения. При этом возможны следующие случаи.
Если грань призмы 6 относительно лазерного луча расположена под углом, меньшим предельного угла полного внутреннего отражения, то часть луча преломляется и идет вдоль поверхности грани на зеркало 4. Отразившись от зеркала 4, луч попадает на измерительный экран 5. На измерительном экране 5 видна световая полоска высотой, равной диаметру коллимированного луча. По мере исправления прямолинейности объекта 8 световая полоска с ускорением приближается к отметке "0", его ширина уменьшится. Вторая часть луча, отразившись от одной грани, а затем от другой, выходит из работы.
Если грань призмы относительно лазерного луча расположена под углом, большим предельного угла полного внутреннего отражения, то лазерный луч, отразившись от нее на другую, делится на две части. Одна часть луча, отразившись, выходит из работы. Второй преломленный луч идет вдоль грани на зеркало 3. Отразившись от зеркала 3, луч попадает на измерительный экран 5. На измерительном экране 5 видна световая полоска, но уже с другой стороны от отметки "0", эта световая полоска так же, как и в первом случае, с ускорением приближается к отметке "0" по мере исправления непрямолинейности поверхности контролируемого объекта.
С увеличением угла наклона устройства от номинала угол падения луча на грань призмы 6 уменьшается. На фиг. 3 показан график зависимости угла преломления от угла падения при углах падения, близких к предельному углу полного внутреннего отражения
r arc· sin(n sin i), где i угол падения луча на грань призмы;
r угол преломления луча;
n показатель преломления материала призмы (n 1,555).
График показывает, что с уменьшением угла падения луча угол преломления r становится менее чувствительным к изменениям угла падения. Поэтому если в начальный момент контроля угол наклона устройства относительно номинала еще имеет большое значение, то несмотря на это световая полоска уже видна на измерительном экране 5. Контроль за перемещением световой полоски по экрану, начиная с больших углов наклона, облегчает процесс выставления и контроля объекта, что сокращает продолжительность контроля. В итоге предлагаемое устройство позволяет повысить производительность контроля объектов.

Claims (1)

  1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, содержащее лазер, оптически и последовательно расположенные коллиматор, два зеркала и измерительный экран, отличающееся тем, что оно снабжено треугольной призмой, установленной между коллиматором и зеркалами и ориентированной таким образом, что оптическая ось коллиматора перпендикулярна с одной гранью призмы, с нормалью к другой грани составляет предельный угол полного внутреннего отражения, третья грань, составляющая с второй гранью двойной предельный угол полного внутреннего отражения, расположена между зеркалами, оптически связывающими призму с измерительным экраном, а треугольная призма, зеркала и измерительный экран расположены в корпусе и предназначены для установки на объекте.
SU5021120/28A 1992-01-09 1992-01-09 Устройство для контроля углового положения объектов RU2059196C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5021120/28A RU2059196C1 (ru) 1992-01-09 1992-01-09 Устройство для контроля углового положения объектов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5021120/28A RU2059196C1 (ru) 1992-01-09 1992-01-09 Устройство для контроля углового положения объектов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2059196C1 true RU2059196C1 (ru) 1996-04-27

Family

ID=21593889

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5021120/28A RU2059196C1 (ru) 1992-01-09 1992-01-09 Устройство для контроля углового положения объектов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2059196C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Вагнер Е.Т. и др. Лазерные и оптические методы контроля в самолетостроении. М.: Машиностроение, 1977, с.100. 2. Авторское свидетельство СССР N 1015247, кл. G 01B 11/26, 1982. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2913984B2 (ja) 傾斜角測定装置
JPH07286939A (ja) 材料の屈折率を測定する装置および測定法
JPH0363001B2 (ru)
EP0208276B1 (en) Optical measuring device
KR900010679A (ko) 주사장치 및 이 장치의 사용에 적합한 미러
US4792695A (en) Contact-free measuring apparatus having an F-theta-corrected, catadioptric objective and method for using the same
JPH0324409A (ja) 表面の位置決定方法及び装置
RU2059196C1 (ru) Устройство для контроля углового положения объектов
US4425041A (en) Measuring apparatus
US4741615A (en) Method and device for measuring coupling losses in single mode optical fibers
JP2990891B2 (ja) 変位情報検出装置及び速度計
RU2224980C2 (ru) Способ измерения изгиба артиллерийского ствола
JPS60211304A (ja) 平行度測定装置
SU1532808A2 (ru) Устройство дл контрол линейных размеров
SU1416865A1 (ru) Устройство дл контрол малых угловых смещений
CN1028186C (zh) 共轭等光程纵向扫描器
JP3283575B2 (ja) ファイバー端面測定装置
JPH08334414A (ja) 放射温度計の照準装置
SU1562693A1 (ru) Оптическа линейка дл контрол отклонени от пр молинейности
SU1401269A1 (ru) Оптико-электронное устройство дл измерени угловых отклонений объекта
Thurston Electronic Autocollimators
SU1055963A1 (ru) Отражатель угломера
JPS632087B2 (ru)
SU454520A1 (ru) Светоделительное устройство дл автоколлиматоров
JPH0382907A (ja) 光学式微小変位測定装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050110